摘要
jAXR`D UH[<&v 直接设计非近轴
衍射分束器仍然是很困难的。由于有相对较大的分束角,元件的特征尺寸一般等于或小于工作
波长。因此,它通常超出近轴建模方法的范围。在此示例中,将迭代傅里叶变换算法(IFTA)和薄元件近似(TEA)用于衍射元
结构的初始设计,然后将傅里叶模态法(FMM)应用于严格的性能评估。
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c7\VTYT ]nQ+nH 设计任务
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+]c/&Xo! %,/lqc Fo 纯相位传输的设计
(?vK_{ 6JhMkB^h 使用迭代傅立叶变换算法(IFTA)进行纯相位传输设计。
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D?^Y`G$. ^-hEr sK 结构设计
Y6A;AmM8 @xS]!1- 在近轴假设下使用薄元近似(TEA)进行结构设计。
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~O{W;Cyh %t*[T 使用TEA进行性能评估
P>(P2~$Y" /;Yy@oc 在近轴假设下使用TEA进行评估,即与设计方法相同
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; DDe.f" X P;Bhz3j 使用傅里叶模态法进行性能评估
C`QzT{6! /_)l|<k+V 使用严格的FMM进行评估以检查非近轴情况下的实际性能。
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q?1U?4 T/l1qcf`wT 进一步
优化–零阶调整
8O7Yv< Ja|{1&J. 无需任何假设即可使用FMM直接进行结构优化。
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;JT(3yK4>p 7C7>y/uS VirtualLab Fusion一瞥
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<??umkV mrM4RoO VirtualLab Fusion中的工作流程
%d2!\x%bG Vn, ><g • 使用IFTA设计纯相位传输
P`(Mk6gE •在多运行模式下执行IFTA
|yKud •设计源于传输的DOE结构
.tnkT;T −
结构设计[用例]
uwmQ?LS]V •使用采样表面定义
光栅 X%}nFgqQ −
使用接口配置光栅结构[用例]
z-r2!^q27 •参数运行的配置
</[: 9Cl −
参数运行文档的使用[用例]
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C&<~f#lB 3@<zg1.9- VirtualLab Fusion技术
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e,0-)?5R BPv>$
m+. 文件信息
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QQ:2987619807